资源描述
河南省名校2026届化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、下列溶液中Cl-的物质的量浓度和Cl-的物质的量与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度和Cl-的物质的量都相等的是
A.75mL3mol/L的NH4Cl B.150mL1mol/L的NaCl
C.50mL1.5mol/L的CaCl2 D.50mL3mol/L的NaClO
2、下列说法正确的是( )
A.某物质不属于电解质,就属于非电解质
B.SO2溶于水可导电,SO2属于电解质
C.能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电
D.已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离
3、下列关于试剂存放的叙述不正确的是( )
A.浓硫酸的装运包装箱应贴如图所示的标识
B.取用任何试剂时,没用完的试剂均不可以放回原试剂瓶
C.金属钠保存在煤油中
D.液溴易挥发,保存时需加水液封
4、已知甲和乙的某些性质如下表所示:
物质
熔点(℃)
沸点(℃)
密度(g/mL)
水中的溶解性
甲
-98
37.5
0.93
可溶
乙
-48
95
0.90
可溶
现有甲和乙的混合物,进行分离时,可采用的方法是( )
A.蒸发 B.过滤 C.蒸馏 D.萃取
5、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是( )
A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸
6、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是
A.1 mol任何气体的体积都约是22.4 L
B.18 g NH4+含有电子数为10NA
C.NA个H2SO4分子的质量等于H3PO4的摩尔质量
D.标准状况下,相同体积的O2、HCl、H2O含有的分子数相同
7、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣及泥沙得到NaCl晶体,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作,其中正确的操作顺序是①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液;⑥蒸发
A.⑤④②①③⑥ B.④⑤①②③⑥ C.②④⑤①③⑥ D.①④②⑥⑤③
8、下列叙述正确的是( )
A.溶液是电中性的,胶体是带电的
B.胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应
C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种稳定的分散系
D.向饱和FeCl3溶液中缓慢滴加稀NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体
9、下列微粒中其 K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和的是
A.K B.Mg C.Ca D.S
10、小张最近去医院做了体检,得到的血液化验单中标有葡萄糖,正常值为表示该体检指标的物理量是
A.溶解度 B.物质的量浓度
C.质量分数 D.摩尔质量
11、下列溶液中,跟100 mL 0.5 mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是( )
A.100 mL 0.5 mol·L-1MgCl2溶液
B.200 mL 0.25 mol·L-1CaCl2溶液
C.50 mL 1 mol·L-1NaCl溶液
D.200 mL 0.25 mol·L-1HCl溶液
12、某MgCl2溶液的密度为1.6g·cm-3,其中镁离子的质量分数为10 %,300 mL该溶液中Cl-离子的物质的量约等于
A.4.0 mol B.3.0 mol C.2.0 mol D.1.0 mol
13、下列说法不正确的是
A.新制氯水可使紫色石蕊试液先变红后褪色
B.新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性
C.新制氯水能杀菌消毒是因为Cl2有毒,能毒杀细菌
D.新制氯水与久置的氯水中加小苏打溶液都能产生气泡
14、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( )
纯净物
混合物
电解质
非电解质
A
盐酸
冰水混合物
硫酸
干冰
B
蒸馏水
蔗糖溶液
氧化铝
二氧化硫
C
胆矾
盐酸
铁
碳酸钙
D
碘酒
食盐水
氯化铜
碳酸钠
A.A B.B C.C D.D
15、下列配制的溶液浓度偏低的是 ( )
A.配制硫酸用量筒量取硫酸时仰视读数
B.配制硫酸定容时,仰视容量瓶刻度线
C.配制NaOH溶液,NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶定容至刻度线
D.称量25.0g胆矾配制1 mol/L CuSO4溶液100 mL时,砝码错放在左盘
16、下列说法中正确的是( )
A.1molN2约含有6.02×1023个氮原子
B.1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子
C.钠的摩尔质量就是它的相对原子质量
D.硫酸的摩尔质量等于98g
17、下列物质中,不属于电解质的是
A.烧碱 B.盐酸 C.BaSO4 D.CuSO4·5H2O
18、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是
A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂
B.上述反应中,每生成1 mol AlN需转移3 mol电子
C.AlN的摩尔质量为41 g
D.AlN中氮的化合价为+3
19、下列关于实验的说法中正确的是
A.实验桌上的酒精灯倾倒了并燃烧起来,马上用湿布扑灭
B.蒸馏实验中如果液体较少,可以不加沸石(或碎瓷片)
C.进行萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大
D.选择量筒量取液体时,应满足“大而近”的原则,所以应用10 mL的量筒量取8.80 mL稀硫酸
20、下列微粒中,只有氧化性的是
①Fe2+ ②SO2 ③H+ ④Cl- ⑤Na+ ⑥Al
A.③ B.③⑤ C.①② D.④⑥
21、下列各组离⼦,在溶液中能⼤量共存、加⼊⾜量溶液后加热既有⽓体放出⼜有沉淀⽣成的⼀组是( )
A. B.
C. D.
22、久置的氯水和新制的氯水相比较,下列结论正确的是
A.颜色相同 B.都能使有色布条褪色
C.pH相同 D.加AgNO3溶液都能生成白色沉淀
二、非选择题(共84分)
23、(14分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。
根据上述实验回答下列问题:
①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。
②溶液中一定不存在的离子有__________________;
③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;
④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。
⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.
24、(12分)a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)
粒子代号
a
b
c
d
e
f
g
电荷数
0
+1
-1
0
+2
+1
0
其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:
(1)a粒子的原子结构示意图是______________。
(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。
(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为________,实验室制备d气体的化学方程式为________;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为________。
(4)c粒子是________,f粒子是________(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是________。
25、(12分)如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置.
(1)要将C装置接入B和D之间,正确的接法是:a→_____→_____→d;
(2)实验开始先点燃A处的酒精灯,打开旋塞K,让Cl2充满整个装置,再点燃D处的酒精灯,Cl2通过C装置后进入D,D装置内盛有碳粉,发生氧化还原反应,生成CO2和HCl(g),发生反应的化学方程式为_____.
(3)D处反应完毕后,关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,此时B中的现象是_____,B的作用是_____.
(4)用量筒量取20mL E中溶液,倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中,然后再注入10mL CCl4,盖好玻璃塞,振荡,静置于铁架台上(如图),等分层后取上层液和下层液,呈黄绿色的是_____(填“上层液”或“下层液”),能使有色布条褪色的是_____(填“上层液”或“下层液”).
(5)在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进,说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图._____________
26、(10分)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:A、分液 B、过滤 C、萃取 D、蒸馏 E、结晶 F、加热分解,下列各组物质的分离或提纯,应选用上述方法的哪一种?(填字母序号)
(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3__________;
(2)分离植物油和水__________;
(3)除去NaCl中所含的少量KNO3___________;
(4)除去CaO中少量CaCO3__________;
(5)用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成份_________;
(6)回收碘的CCl4溶液中的CCl4__________.
27、(12分)Ⅰ.某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气:
请回答:
(1)实验装置连接完成后,首先应进行的操作是_______________。
(2)写出A装置中制取氯气的化学方程式____________________。
(3)若要制备纯净、干燥的氯气,需在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是____(填写数字编号)。
Ⅱ.某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,实验室设计了方案对废液进行以下三步处理,并回收金属。
请回答:
(1)步骤①中得到的沉淀含有的金属单质有__________。
(2)步骤②是将Fe2+转化为Fe3+,还可以选用的试剂是_____(填字母)。
A.Fe粉 B.NaOH溶液 C.新制氯水 D.稀硫酸
(3)步骤③中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为___________________。
28、(14分)在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是
A.0.5mol HCl B.6.4g CH4 C.6.72L NH3 D.1.2041023个H2S
29、(10分)有以下反应方程式:
A.CuO+H2Cu+H2O
B.2KClO32KCl+3O2↑
C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O
D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2
E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O
F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑
G.HgS+O2=Hg+SO2
I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:
(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;
(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;
(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。
II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。
(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;
(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;
(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。
参考答案
一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
1、C
【解析】
50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度:c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L,Cl-的物质的量是n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol。根据Cl-的物质的量浓度等于电解质浓度与化学式中含有Cl-数目的乘积,利用c=,计算溶液中Cl-离子的物质的量。
【详解】
50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度:c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L,n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol。
A.75 mL3 mol/L的NH4Cl溶液中:c(Cl-)=3mol/L×1=3mol/L,n(Cl-)=3mol/L×0.075L=0.225mol,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量不等,A错误;
B.150 mL1 mol/L的NaCl溶液中:c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L,氯离子的浓度与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度不相等,B错误;
C.50 mL1.5 mol/L的CaCl2溶液中:c(Cl-)=1.5mol/L×2=3mol/L,Cl-的物质的量为:n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol,符合条件,C正确;
D.50 mL 3 mol/L的KClO3溶液中不存在氯离子,D错误;
故合理选项是C。
本题考查了物质的量浓度的计算与判断,掌握电解质电离产生离子的浓度等于电解质的浓度与电解质化学式含有的该离子数目的乘积。明确题干信息的要求为解答关键,注意熟练掌握物质的量浓度的表达式及计算方法。
2、D
【解析】
A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;
B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;
C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;
D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;
故合理选项是D。
3、B
【解析】
A.浓硫酸是强腐蚀性的药品,所以浓硫酸的装运包装箱应贴上腐蚀性标签,故A正确;
B.取用的试剂没有用完多数应放在指定的试剂瓶中,少数如钠等可以放回原试剂瓶中,故B错误;
C.Na和煤油不反应,且密度比煤油大,则金属钠可保存在煤油中隔绝空气防氧化,故C正确;
D.液溴具有挥发性,所以在保存液溴时在瓶内加入适量的蒸馏水,使挥发出来的溴蒸气溶解在蒸馏水中而成饱和溴水,防止液溴挥发,故D正确;
故答案为B。
4、C
【解析】
根据题中信息可以看出,甲和乙两物质均易溶于水,互溶,但是沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法通过控制沸点的不同来实现二者的分离。
答案选C。
5、B
【解析】
BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。
【详解】
A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意;
B. BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意;
C. 稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意;
D. 稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。
6、B
【解析】
A、物质的量相同时,影响气体体积的因素有温度、压强;
B、1molNH4+含有10mol电子;
C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98g·mol-1;
D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体.
【详解】
A、标准状况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,气体所处的状态不一定是标准状况,其体积与温度、压强有关,故A错误;
B、18gNH4+的物质的量为1mol,而1molNH4+含有10mol电子,故含有的电子数为10NA,故B正确;
C、H2SO4与H3PO4的摩尔质量均为98g·mol-1,故NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO4的摩尔质量均为98g·mol-1在数值上相同,故C错误;
D、标况下,水为液态,而O2、HCl均为气体,故D错误。
故选B。
本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,解题关键:熟练掌握公式的使用和物质的结构,易错点C,NA个H2SO4分子的质量为98g,与H3PO4的摩尔质量均为98g·mol-1,只是在数值上相同。
7、A
【解析】
粗盐提纯过程中注意除杂试剂通常过量,按照一定的顺序加入可以除去多余的试剂。
【详解】
氯化钡除去硫酸根离子,氢氧化钠除去镁离子,碳酸钠除去钙离子,除杂试剂通常过量,所以为了能最后除去钡离子,所以氯化钡在碳酸钠之前加入,用碳酸钠除去多余的氯化钡。当三种除杂试剂加入后,过滤,最后加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠,得到氯化钠,最后蒸发得氯化钠。故顺序为⑤④②①③⑥。
故选A。
8、C
【解析】
A.胶体分散系中,胶粒带电,但分散系是不带电的,即胶体也为电中性,故A错误;
B.胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,丁达尔效应只是胶体所特有的性质,但不是本质区别,故B错误;
C.胶体中的胶粒带电,同种胶粒带相同电荷,胶粒间相互排斥,故胶体属于介稳体系,而溶液是均一稳定的体系,故C正确;
D.氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀,得不到胶体,故D错误;
本题答案为C。
9、B
【解析】
设M层电子数为x,则K 层电子数为2、L层电子数为8,由K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。
10、B
【解析】
A. 溶解度单位为g,故A错误;
B. 物质的量浓度单位为mol/L,故选B;
C. 质量分数没有单位,故C错误;
D. 摩尔质量单位g/mol,故D错误;
答案:B
11、B
【解析】试题分析:111mL1.5mol•L-1NaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为1.5mol•L-1。A、111mL 1.5 mol•L-1MgCl2溶液氯离子浓度为1.5 mol/L×2=1mol/L,A错误;B、211mL 1.25 mol•L-1CaCl2溶液氯离子浓度为1.25mol/L×2=1.5mol/L,B正确;C、51 mL 1 mol•L-1NaCl溶液氯离子浓度为1mol/L,C错误;D、211 mL 1.25mol•L-1HCl溶液氯离子浓度为1.25mol/L,D错误。
考点:考查了物质的量浓度的相关知识。
12、A
【解析】
300mL该溶液的质量为300mL×1.6g/mL=480g,则m(Mg2+)=480g×10%=48g,n(Mg2+)=48g÷24g/mol=2mol,溶液中n(Cl-)=2n(Mg2+)=2mol×2=4mol,答案选A。
13、C
【解析】
新制氯水含有氯气、盐酸和次氯酸等物质。
【详解】
A. 新制氯水中有酸性,可使紫色石蕊试液先变红,含有次氯酸具有漂泊性,然后褪色,故正确;
B. 新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性,能使有色物质褪色,故正确;
C. 新制氯水能杀菌消毒是因为次氯酸具有强氧化性、能杀菌消毒,不是氯气的作用,故错误;
D. 新制氯水与久置的氯水都含有盐酸,故向其中加入小苏打溶液都能产生二氧化碳,故正确。
故选C。
新制氯水中含有氯气和盐酸和次氯酸等,氯气具有强氧化性,盐酸有酸性,次氯酸有强氧化性和漂白性。
14、B
【解析】
A.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;B.蒸馏水是纯净物,蔗糖溶液是混合物,氧化铝是电解质,二氧化硫是非电解质,故正确;C.铁是单质,不是电解质,故错误;D.碘酒是碘的酒精溶液,是混合物,故错误。故选B。
15、B
【解析】
配制硫酸用量筒量取硫酸时仰视读数时,仰视液面,读数比实际液体体积小,会造成实际量取的浓硫酸的体积偏大,溶质的质量偏大,则所配制溶液的浓度会偏大,故A不符合题意;
配制硫酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致液体体积偏大,所配溶液浓度偏低,故B符合题意;
NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶至刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高,故C不符合题意;
称量时,砝码错放在左盘,称量的质量偏大,故配制溶液的浓度偏大,故D不符合题意。
故选B。
本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。
16、B
【解析】
A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子,所以1molN2约含有6.02×1023个氮分子,A项错误;
B.由水的分子式可知,1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子,B项正确;
C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于钠的相对原子质量,C项错误;
D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位,数值上等于硫酸的相对分子质量,即98g/mol,D项错误;答案选B。
17、B
【解析】
水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在水溶液中和融融状态下均不能导电的化合物是非电解质,包括大部分非金属氧化物、部分有机物等。
【详解】
A项、烧碱是氢氧化钠,氢氧化钠的水溶液或熔融态的氢氧化钠都导电,属于电解质,故A正确;
B项、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,属于电解质溶液,故B错误;
C项、硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电,且是化合物,所以属于电解质,故C正确;
D项、CuSO4•5H2O为盐,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故D正确。
故选B。
本题考查了电解质的判断,电解质和非电解质都必须是纯净的化合物,溶液是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质是解题的关键。
18、B
【解析】
A.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂。反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO中,氮元素化合价降低,N2是氧化剂,碳元素化合价升高,所以C是还原剂,A错误;
B.氮元素化合价从0价降低到-3价,得到3个电子,则每生成1 mol AlN需转移3 mol电子,B正确;
C.AlN的摩尔质量是41g/mol,g是质量的单位,C错误;
D.AlN中铝元素显+3价,根据化合价规则,所以氮的化合价为-3价,D错误;
答案选B。
19、A
【解析】
根据灭火、蒸馏、萃取的原理,计量仪器选择原则分析判断。
【详解】
A项:酒精灯倾倒燃烧,用湿布覆盖可隔绝空气灭火。A项正确;
B项:蒸馏时加热液体混合物,必须加沸石(或碎瓷片)以防止暴沸。B项错误;
C项:萃取操所选萃取剂,应与“原溶剂不相溶、与原溶质不反应、溶质在萃取剂中溶解度大”。萃取剂的密度可比原溶剂大,也可比原溶剂小。C项错误;
D项:10 mL量简的精度为0.1mL,不能量取8.80 mL液体。D项错误。
本题选A。
20、B
【解析】
①Fe2+的化合价为+2价,既可以升高为+3价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,①与题意不符;
②SO2中的S的化合价为+4价,既可以升高为+6价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,②与题意不符;
③H+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,③符合题意;
④Cl-的化合价为-1价,只能升高,只有还原性,④与题意不符;
⑤Na+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,⑤符合题意;
⑥Al的化合价为0价,只能升高,只有还原性,⑥与题意不符;
综上所述,③⑤符合题意,答案为B。
21、D
【解析】
A、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与NH4+反应加热产生NH3,但没有沉淀,故A错误;
B、该组离子间会发生反应:CO32-+Ca2+=CaCO3↓,不能大量共存,故B错误;
C、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与HCO3-生成CO32-,CO32-与Ba2+可生成BaCO3沉淀,但无气体生成,故C错误;
D、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH后,OH-与NH4+反应加热产生NH3,OH-与Mg2+会产生Mg(OH)2沉淀,符合题意,故D正确;
答案选D。
22、D
【解析】
氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,新制氯水的成分除水外,还有Cl2、HCl、HClO,Cl2呈黄绿色。
【详解】
A.氯气溶于水只有部分Cl2与水反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制的氯水因含较多未反应的Cl2而显浅黄绿色;而久置的氯水因HClO的分解2HClO2HCl+O2↑,平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,都使得溶液中Cl2浓度减小,久置的氯水中几乎不含Cl2,故久置的氯水几乎呈无色,A项错误;
B. HClO具有漂白性,新制的氯水中含有较多的HClO,因而能使有色布条褪色;而久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2↑,溶液中HClO浓度几乎为0,故久置的氯水不能使有色布条褪色,B项错误;
C.久置的氯水因HClO分解2HClO2HCl+O2↑,使平衡Cl2+H2OHCl+HClO向正反应方向移动,分解反应以及平衡移动的结果都生成HCl,所以久置的氯水中HCl的浓度比新制氯水中HCl的浓度要大,故久置氯水中pH比新置氯水的pH小,C项错误;
D.不论是新制的氯水还是久置的氯水中都含有Cl-,都能与AgNO3反应:Ag++Cl-=AgCl↓,生成AgCl白色沉淀,D项正确;答案选D。
二、非选择题(共84分)
23、OH-+NH4+=NH3↑+H2O BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42−、CO32− c(SO42−)=0.1mol/L, c( CO32−)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;
(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。
据以上分析进行解答。
【详解】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:
(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;
(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;
①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。
③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42− -BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32− - BaCO3可知, n( CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32−)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c( CO32−)=0.2 mol/L。
④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;
⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
24、 NaOH>Mg(OH)2 NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH- 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O 作为燃料 OH- H3O+ OH-+H3O+=2H2O
【解析】
a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。
【详解】
(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;
(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2;
(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3•H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-;
(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OH-+H3O+=2H2O。
解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:
25、c b 2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2 瓶中液面下降,长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2,避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水,易发生倒吸,改进后的装置图为.
【解析】
(1)由装置图气体的流向进行判断;
(2)根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式;
(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生,根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象;根据B瓶能够贮存少量氯气,起到防止空气污染的作用进行分析;
(4)应用相似相溶原理,氯气在CCl4中溶解度较大,而且四氯化碳的密度比水大,呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层,氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用,导致有色布条褪色,据此进行分析;
(5)反应2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2中有HCl生成,需要尾气吸收,由于HCl极易溶于水,易产生倒吸,据此进行分析和装置的改进。
【详解】
(1)由装置图判断,气体由B流经C进入到D中反应,气体通过盛有水的试管时应长进短出,否则不能通过C装置;
故答案为:c;b;
(2)由题意知C为提供水蒸气的装置,加入的浓硫酸溶于水放出大量的热,有利于试管中的水变为水蒸气,反应为Cl2、C、H2O,生成物为HCl和CO2,则反应的化学方程式为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2,
故答案为:2Cl2+C+2H2O(g)4HCl+CO2;
(3)关闭旋塞K,移去两个酒精灯,由于余热的作用,A处仍有少量Cl2产生
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